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03月 2022
研究:二维材料中的强电子关联有助于非常规超导性的设计
驱动这些可转换材料的基本物理学是一个谜,不过物理学家怀疑它跟"电子关联"有关或来自两个带负电的电子之间的相互作用的影响。这些粒子斥力在塑造大多数材料的特性方面几乎没有影响。但在二维材料中,这些量子相互作用可能是一个主导性的影响。了解电子关联是如何驱动电状态的则可以帮助科学家设计奇特...
驱动这些可转换材料的基本物理学是一个谜,不过物理学家怀疑它跟"电子关联"有关或来自两个带负电的电子之间的相互作用的影响。这些粒子斥力在塑造大多数材料的特性方面几乎没有影响。但在二维材料中,这些量子相互作用可能是一个主导性的影响。了解电子关联是如何驱动电状态的则可以帮助科学家设计奇特...
传统的计算机处理存储为比特的信息,这些比特的值为0或1。量子计算机的潜在力量在于其处理"量子比特"的能力,这些比特可以同时取值为0或1,或者是两者的某种模糊混合。理化学研究所量子计算中心的量子物理学家Jaw Shen Tsai说: "然而,为了重复使用同一电路进行多次操作,你必须迫使量子比...
在我们的日常生活中存在着各种各样的先进材料,许多小工具和技术都是通过不同材料的组装而产生的。例如,手机采用了许多不同物质的组合--显示器用玻璃,框架用铝合金,内部线路用金、银、铜等金属。但自然界有自己的天才方式,将不同的属性"烹调"成一种神奇的材料,或被称为"拓扑材料"...